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微波光子雷達(dá)最新研究進(jìn)展

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2019-08-02 08:05:19

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2019-07-12 08:17:33

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。由于射頻信號(hào)的光濾波技術(shù)具有可實(shí)現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強(qiáng)干擾信號(hào)等優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外實(shí)驗(yàn)成功且已經(jīng)取得很大進(jìn)展微波光子濾波器Q值可以達(dá)到983[2],帶寬可以低到只有
2019-05-28 07:59:51

IME2016南京微波會(huì)等你來?。?月14-16日,南京)

)和雷達(dá)解決方案演講嘉賓:楊守軍總經(jīng)理,廈門意行半導(dǎo)體科技有限公司13:30 - 14:30演講主題:毫米波與太赫茲核心技術(shù)研究進(jìn)展及測(cè)試解決方案演講嘉賓:年夫順,中國(guó)電子科技集團(tuán)公司首席科學(xué)家15
2016-06-06 10:37:56

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。用光時(shí)分復(fù)用技術(shù)獲得更高頻率信號(hào)的研究取得了突破,太赫茲技術(shù)也在光學(xué)科技的推動(dòng)下取得了快速的進(jìn)展。而在高頻的微波光子學(xué)研究的領(lǐng)域中,利用光學(xué)方法產(chǎn)生毫米波調(diào)制的副載波信號(hào),將光纖傳輸、高速光電子
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2010-03-18 22:22:30

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2009-10-06 10:08:07

薄膜鋰電池的研究進(jìn)展

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2011-03-11 15:44:52

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2010-04-23 11:30:37

采用光纖環(huán)實(shí)現(xiàn)可調(diào)諧微波光子濾波器

由于在微波/毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價(jià)值,光域上的微波信號(hào)處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
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微波頻率測(cè)量及分析在軍用、民用領(lǐng)域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達(dá)、電子對(duì)抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來以微波光子學(xué)為基礎(chǔ)的光子微波頻率測(cè)量技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,因其
2018-03-19 15:20:371

微波光子信號(hào)處理技術(shù)

新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)將向大容量、高頻段、多波束與處理轉(zhuǎn)發(fā)方向發(fā)展,傳統(tǒng)電域微波信號(hào)處理與傳輸?shù)男l(wèi)星有效載荷系統(tǒng)存在體積大、質(zhì)量大、易受電磁干擾、速率低、帶寬瓶頸等不足,將微波光子技術(shù)引入衛(wèi)星通信系統(tǒng)
2018-03-19 16:11:522

微波光子新體制雷達(dá)研究與發(fā)展和應(yīng)用前景

近年來,雷達(dá)研究開始引入越來越多的微波光子技術(shù)。利用微波光子技術(shù)在實(shí)現(xiàn)大帶寬的任意波形信號(hào)上表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。微波光子移相技術(shù)可以通過選擇光纖真時(shí)延遲線的長(zhǎng)短來控制延時(shí)量,也可以用矢量和的方法實(shí)現(xiàn)微波相移,還可以借助慢光技術(shù)實(shí)現(xiàn)超過360 度的微波相移。
2018-09-04 15:47:1510837

淺析光子雷達(dá)及其關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

微波光子雷達(dá)不僅被學(xué)術(shù)界認(rèn)為是新型雷達(dá)的未來,也被工業(yè)界視作切實(shí)可行的解決方案。本文將回顧國(guó)內(nèi)外微波光子雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)集成的主要研究進(jìn)展,并對(duì)微波光子雷達(dá)進(jìn)一步發(fā)展進(jìn)行展望。
2018-09-26 15:50:5411690

介紹微波光子雷達(dá)構(gòu)成和工作原理

摘 要:提出基于微波光子技術(shù)的新體制雷達(dá)構(gòu)成,分析其工作原理,提煉新體制雷達(dá)研究需要解決的關(guān)鍵技術(shù)。從光生微波微波光子延時(shí)和移相、微波光子濾波和全光采樣量化等關(guān)鍵技術(shù)入手,總結(jié)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外最新研究進(jìn)展,分析微波光子新體制雷達(dá)研究與實(shí)現(xiàn)的可行性,展望微波光子新體制雷達(dá)的發(fā)展和應(yīng)用前景。
2019-03-08 15:19:1212540

無人車領(lǐng)域的主要研究進(jìn)展分析

本報(bào)告圍繞無人車的環(huán)境感知、決策和控制三個(gè)主要方面,介紹近幾年國(guó)內(nèi)學(xué)者在無人車領(lǐng)域的主要研究進(jìn)展
2018-10-28 09:44:088209

2018年人工智能研究進(jìn)展及未來AI發(fā)展的三個(gè)主要趨勢(shì)詳解

IBM展示2018年人工智能研究進(jìn)展并預(yù)測(cè)了未來AI發(fā)展的3個(gè)主要趨勢(shì)
2019-01-04 16:18:103020

中國(guó)微波光子雷達(dá)成像分辨技術(shù)已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先

南航已經(jīng)研制出微波光子雷達(dá)成像芯片,像砂粒一樣小,比傳統(tǒng)雷達(dá)設(shè)備小一萬倍。它不僅可用于安全領(lǐng)域,在無人駕駛汽車等也可以大展身手。
2019-05-07 15:30:262213

鋰離子電池預(yù)鋰化技術(shù)的研究進(jìn)展

作者從負(fù)極補(bǔ)鋰和正極補(bǔ)鋰兩個(gè)方向,綜述了近年來預(yù)鋰化技術(shù)的研究進(jìn)展。鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng),專注鋰電十年,只分享干貨!
2019-06-02 10:05:0112279

微波光子信號(hào)的兩個(gè)產(chǎn)生方法

選頻濾波,放大也可以方便地實(shí)現(xiàn),這就為微波光子( Microwave Photonics)技術(shù)出現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。微波光子技術(shù)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在微波信號(hào)產(chǎn)生、用于雙向無線通信、射頻廣播、雷達(dá)系統(tǒng)等的微波光纖傳輸以及微波信號(hào)處理等方。這些應(yīng)用的主要思想
2020-07-21 10:26:002

微波光子濾波的基本原理和公式

射頻信號(hào)的光濾波技術(shù)具有可實(shí)現(xiàn)寬帶可調(diào)諧濾波的功能,因而能夠克服電子瓶頸、濾除強(qiáng)干擾信號(hào)等優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外實(shí)驗(yàn)成功且已經(jīng)取得很大進(jìn)展微波光子濾波器Q值可以達(dá)到983,帶寬可以低到只有0.32MH,邊模抑制比可以高于4
2020-07-21 10:26:000

微波光子雷達(dá)及關(guān)鍵技術(shù)的詳細(xì)資料說明

雷達(dá)是人類進(jìn)行全天候目標(biāo)探測(cè)與識(shí)別的主要手段,多功能、高精度、實(shí)時(shí)探測(cè)一直是雷達(dá)研究者追求的目標(biāo)。這些特性實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)都是對(duì)寬帶微波信號(hào)的高速操控,但受限于“電子瓶頸”,寬帶信號(hào)的產(chǎn)生、控制和處理
2020-11-16 10:38:005

無需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器

瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室的研究人員發(fā)明了一種無需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器。這為更緊湊、更環(huán)保的濾波器鋪平了道路,這些濾波器將更實(shí)用、更便宜。潛在的應(yīng)用包括檢測(cè)和通信系統(tǒng)。
2020-09-08 15:44:42890

微波光子測(cè)頻技術(shù)的典型研究成果

面對(duì)日趨復(fù)雜的電磁環(huán)境,傳統(tǒng)的測(cè)頻方法難以實(shí)現(xiàn)大范圍的帶寬測(cè)量,面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),不能滿足現(xiàn)代電子戰(zhàn)的需要。微波光子技術(shù)為瞬時(shí)測(cè)頻接收機(jī)性能的提升和改進(jìn)提供了可能,能夠提供一個(gè)寬帶測(cè)頻、低損耗、抗干擾、系統(tǒng)小型便攜的解決方案。
2020-09-19 11:04:142852

農(nóng)業(yè)機(jī)械自動(dòng)導(dǎo)航技術(shù)研究進(jìn)展

農(nóng)業(yè)機(jī)械自動(dòng)導(dǎo)航技術(shù)研究進(jìn)展。
2021-03-16 11:16:5535

合金薄膜電阻應(yīng)變式壓力傳感器的研究進(jìn)展

主要介紹合金薄膜電阻應(yīng)變式壓力傳感器的研究進(jìn)展。
2021-03-17 15:54:1210

微波平面電路無源互調(diào)研究國(guó)外進(jìn)展

微波平面電路無源互調(diào)研究國(guó)外進(jìn)展情況。
2021-06-07 10:11:435

中科院上海技術(shù)物理研究所最新研究進(jìn)展

中科院上海技術(shù)物理研究所在 太赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器方面的研究進(jìn)展 太赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器(THz-QCL)是材料科學(xué)、能帶工程與微納光子學(xué)的完美結(jié)合體,是太赫茲波段極具競(jìng)爭(zhēng)力的緊湊型激光
2021-06-18 15:02:442063

高功率克爾透鏡鎖模摻鐿全固態(tài)激光器研究進(jìn)展

高功率克爾透鏡鎖模摻鐿全固態(tài)激光器研究進(jìn)展
2021-11-04 15:56:391

史密森學(xué)會(huì)為星際分子研究推出具有革新意義的微波光譜儀

史密森天體物理學(xué)中心的研究人員通過Spectrum儀器提供的數(shù)字化儀卡研發(fā)了下一代分子光譜儀,它不僅兼具高分辨率和高靈敏度,還能夠更加快速地獲取樣本數(shù)據(jù)。 開拓性進(jìn)展:哈佛史密森天體物理學(xué)中心開發(fā)的微波光譜儀 該項(xiàng)目的博士后研究員Brandon Ca
2022-02-09 14:37:215065

基于微波光子技術(shù)的新型相控陣的架構(gòu)形式和技術(shù)路線

該文探討了相控陣雷達(dá)的發(fā)展需求,提出了基于微波光子技術(shù)的新型相控陣的架構(gòu)形式和技術(shù)路線。針對(duì)其工程實(shí)現(xiàn),凝練了當(dāng)前所面臨的主要科學(xué)問題和重大技術(shù)挑戰(zhàn),并對(duì)未來的研究工作和該領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)行了展望。
2022-04-28 08:57:542883

稀疏微波成像的研究案例

問題;在 此基礎(chǔ)上介紹了稀疏微波成像的主要研究進(jìn)展以及原理樣機(jī)的機(jī)載飛行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了稀疏微波成像原理和 方法的可行性和有效性;另外,該文還討論了稀疏微波成像在 3 維雷達(dá)成像、逆合成孔徑雷達(dá)、探地雷達(dá)等領(lǐng)域的 應(yīng)用
2022-05-27 16:24:2610

利用稀土摻雜UCNCs作為光活性材料用于NIR PDs的研究進(jìn)展

本文綜述了近年來利用稀土摻雜UCNCs作為光活性材料用于NIR PDs的研究進(jìn)展,主要包括:提高UCNCs發(fā)光效率/發(fā)光強(qiáng)度以實(shí)現(xiàn)窄帶NIR探測(cè)的幾種主要策略;UCNCs與鈣鈦礦、石墨烯、MoS2結(jié)合應(yīng)用于NIR PDs的研究現(xiàn)狀;稀土摻雜上轉(zhuǎn)換鈣鈦礦基NIR PDs的最新研究進(jìn)展。
2022-11-17 10:23:31945

高導(dǎo)熱率氮化硅散熱基板材料的研究進(jìn)展

針對(duì)越來越明顯的大功率電子元器件的散熱問題,主要綜述了目前氮化硅陶瓷作為散熱基板材料的研究進(jìn)展。對(duì)影響氮化硅陶瓷熱導(dǎo)率的因素、制備高熱導(dǎo)率氮化硅陶瓷的方法、燒結(jié)助劑的選擇、以及氮化硅陶瓷機(jī)械性能和介電性能等方面的最新研究進(jìn)展作了詳細(xì)論述
2022-12-06 09:42:40820

EcoMat: 拓?fù)浒虢饘儆糜陔姶呋鰵浞磻?yīng)的研究進(jìn)展

該工作系統(tǒng)地總結(jié)了拓?fù)浒虢饘僭陔姶呋鰵浞磻?yīng)中的研究進(jìn)展,對(duì)比了各種拓?fù)浒虢饘俚奈锢砟P?,闡明了拓?fù)潆娮犹匦栽陔姶呋磻?yīng)中的作用機(jī)制,展望了這個(gè)領(lǐng)域面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)和未來的研究重點(diǎn)。
2022-12-13 09:51:34936

InGaAs單光子雪崩焦平面研究進(jìn)展

光子探測(cè)器是一種可檢測(cè)單個(gè)光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測(cè)器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405

如何讓微波光子與光學(xué)光子相互作用

超導(dǎo)量子比特與微小的電流一起工作,這些電流以每秒約一百億次的頻率在電路中來回移動(dòng)。它們使用微波光子(光粒子)相互作用。它們的頻率與手機(jī)使用的頻率相似。
2023-05-22 12:52:42258

高壓放大器在微波光子雷達(dá)中的應(yīng)用有哪些

微波光子雷達(dá)是一種新型的雷達(dá)技術(shù),它利用微波光子相結(jié)合的方式進(jìn)行探測(cè)和成像。在微波光子雷達(dá)系統(tǒng)中,高壓放大器作為一個(gè)關(guān)鍵的組件,主要用于對(duì)微波信號(hào)進(jìn)行放大,以增強(qiáng)雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)能力和成像精度。本文將詳細(xì)介紹高壓放大器在微波光子雷達(dá)中的應(yīng)用。
2023-06-07 09:01:23325

集成微波光子射頻前端技術(shù)詳解

微波光子射頻前端具有頻率覆蓋范圍大、工作波段和瞬時(shí)帶寬可靈活重構(gòu)、抗電磁干擾等優(yōu)勢(shì),在泛在無線通信、軟件無線電、雷達(dá)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)中有著廣闊的應(yīng)用前景。為進(jìn)一步減小系統(tǒng)的尺寸和功耗以滿足實(shí)際應(yīng)用的需求
2023-06-14 10:22:321276

什么是光調(diào)制技術(shù) 微波光子濾波技術(shù)介紹

電光調(diào)制法是產(chǎn)生微波光子信號(hào)最直接的方法,但產(chǎn)生的信號(hào)的質(zhì)量跟隨射頻信號(hào)的質(zhì)量,不易控制。光諧波濾波法產(chǎn)生微波信號(hào)的優(yōu)勢(shì)在于能有效克服外差法所產(chǎn)生的微波信號(hào)頻率不穩(wěn)定性和相位噪聲性能差等問題。
2023-06-16 11:32:23403

PRL封面!本源量子與中科大團(tuán)隊(duì)合作在半導(dǎo)體量子計(jì)算方向獲新進(jìn)展

子比特系統(tǒng)的響應(yīng)理論方法。該研究成果作為封面文章發(fā)表在6月9日出版的國(guó)際期刊《物理評(píng)論快報(bào)》上。微波光子與半導(dǎo)體量子比特的強(qiáng)耦合是當(dāng)前的研究熱點(diǎn),它既是利用微波光子實(shí)
2023-06-21 17:31:01357

硅基量子點(diǎn)激光器與硅波導(dǎo)單片集成進(jìn)展

硅基光電芯片在人工智能、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、光雷達(dá)(LIDAR)和微波光子學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
2023-08-03 09:45:52566

高功率布里淵激光器的研究進(jìn)展

近年來,布里淵激光器引起了人們的極大興趣,其中研究最為廣泛的波導(dǎo)布里淵激光器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了低噪聲、低閾值的窄線寬激光輻射,并被應(yīng)用于光學(xué)時(shí)鐘和陀螺儀、超穩(wěn)定激光器和微波光子學(xué)等領(lǐng)域。但導(dǎo)波結(jié)構(gòu)面臨的功率難以提升和運(yùn)轉(zhuǎn)波長(zhǎng)難以拓展的問題,制約了布里淵激光器在引力波探測(cè)、長(zhǎng)距離高分辨光譜測(cè)量等方向的應(yīng)用。
2023-08-07 10:02:44397

超結(jié)IGBT的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及研究進(jìn)展

超結(jié)IGBT的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及研究進(jìn)展
2023-08-08 10:11:410

高功率、低噪聲量子點(diǎn)DFB單模激光器研究進(jìn)展

分布反饋 (DFB) 激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、動(dòng)態(tài)單模等特性,是高速光通信、大規(guī)模光子集成、激光雷達(dá)微波光子學(xué)等應(yīng)用的核心光源。特別是,近期以 ChatGPT 為代表的人工智能領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì),亟需
2023-08-31 15:49:37363

先進(jìn)封裝中硅通孔(TSV)銅互連電鍍研究進(jìn)展

先進(jìn)封裝中硅通孔(TSV)銅互連電鍍研究進(jìn)展
2023-09-06 11:16:42536

先進(jìn)激光雷達(dá)探測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《先進(jìn)激光雷達(dá)探測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-31 11:10:490

短波紅外單光子激光雷達(dá)研究進(jìn)展

光子激光雷達(dá)技術(shù)在遙感、自動(dòng)駕駛、無人機(jī)導(dǎo)航等領(lǐng)域中扮演著關(guān)鍵角色。該技術(shù)利用時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)技術(shù)(TCSPC),能夠?qū)崿F(xiàn)超高分辨率和長(zhǎng)距離目標(biāo)探測(cè),具有巨大的潛力,在軍事、航空航天、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-12-04 14:35:11221

全球領(lǐng)先微波光子芯片問世,應(yīng)用廣泛

顯眼的是,這項(xiàng)研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領(lǐng)域——鈮酸鋰微波光子學(xué)。在這項(xiàng)領(lǐng)域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號(hào)真實(shí)性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160

簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號(hào)和光信號(hào)在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:22108

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的區(qū)別

微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領(lǐng)域的重要技術(shù),但它們?cè)谠O(shè)計(jì)原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及制造工藝上存在著顯著的區(qū)別。
2024-03-20 16:14:06104

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